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JP2010134986A - Resistance variable memory device - Google Patents

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JP2010134986A
JP2010134986A JP2008309024A JP2008309024A JP2010134986A JP 2010134986 A JP2010134986 A JP 2010134986A JP 2008309024 A JP2008309024 A JP 2008309024A JP 2008309024 A JP2008309024 A JP 2008309024A JP 2010134986 A JP2010134986 A JP 2010134986A
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magnetization
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resistance change
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JP2008309024A
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Japanese (ja)
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Minoru Igarashi
実 五十嵐
Yutaka Higo
豊 肥後
Masakatsu Hosomi
政功 細見
Hiroshi Kano
博司 鹿野
Shinichiro Kusunoki
真一郎 楠
Hiroyuki Omori
広之 大森
Takenori Oishi
雄紀 大石
Tetsuya Yamamoto
哲也 山元
Kazuaki Yamane
一陽 山根
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Sony Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a stable magnetizing reversal over the wide range of an injection current by reducing a transition probability to a quasi-stable state. <P>SOLUTION: A resistance variable memory device includes a resistance variable memory cell MC and a driving circuit that generates a combined pulse of write pulses (current value: I<SB>z</SB>) constituted of a plurality of pulses and an offset pulse (current value I<SB>z0</SB>) defining the level between pulses of the write pulses and supplies the generated combined pulse to the memory cell MC in writing. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、電流の注入によるスピントランスファ効果を利用してデータの書き込みを行う抵抗変化型メモリデバイスに関する。   The present invention relates to a resistance change type memory device that writes data using a spin transfer effect by current injection.

データ通信機器、特に携帯端末などのパーソナルな小型機器の飛躍的な普及に伴い、これを構成するメモリやロジックなどの素子には、高集積化、高速化、低電力化など、一層の高性能化が要請されている。特に不揮発性メモリは、機器の高機能化に必要不可欠な部品と考えられている。   With the rapid spread of data communication devices, especially personal small devices such as mobile terminals, the elements such as memory and logic that compose this device have higher performance such as higher integration, higher speed, and lower power consumption. Is required. In particular, the nonvolatile memory is considered as an indispensable component for enhancing the functionality of the device.

不揮発性メモリとしては、半導体フラッシュメモリやFeRAM(強誘電体不揮発メモリ)などが実用化されている。そして、現在は、更なる高性能化に向けての活発な研究開発が行われている。
最近、磁性体を利用した新しい不揮発メモリとしてトンネル磁気抵抗効果を利用したMRAM(Magnetic Random Access Memory)の開発進捗が著しく、注目を集めている(例えば、非特許文献1参照)。
As the nonvolatile memory, semiconductor flash memory, FeRAM (ferroelectric nonvolatile memory), and the like have been put into practical use. At present, active research and development is underway for further enhancement of performance.
Recently, MRAM (Magnetic Random Access Memory) using a tunnel magnetoresistive effect has been remarkably developed as a new nonvolatile memory using a magnetic material, and has attracted attention (for example, see Non-Patent Document 1).

ここで本発明と関連が深いMRAMの動作原理について簡単に説明する。
MRAMは、磁性体からなる微小な記憶担体を規則的に配置し、その各々にアクセスできるような配線を施した構造を有する磁気データ記録素子である。
磁性記憶担体の上方もしくは下方に配した導線(ワード線)、および読み出し導線(ビット線)の両方に電流を流すと、合成電流磁界が発生する。MRAMへのデータの書き込みは、合成電磁界によって各磁性体の磁化を制御することにより行う。
一般的には、磁化の向きに応じて“0”データと“1”データを記憶させる。素子のデータを書き換えるための代表的な方法には、アステロイド特性を利用した方法(例えば特許文献1参照)が存在する。また、スイッチング特性を利用した方法(例えば特許文献2参照)も存在する。
Here, the operation principle of the MRAM that is closely related to the present invention will be briefly described.
The MRAM is a magnetic data recording element having a structure in which minute memory carriers made of a magnetic material are regularly arranged and wirings are provided so as to be accessible to each of them.
When a current is passed through both the lead (word line) and the read lead (bit line) arranged above or below the magnetic storage carrier, a combined current magnetic field is generated. Data writing to the MRAM is performed by controlling the magnetization of each magnetic material by a synthetic electromagnetic field.
In general, “0” data and “1” data are stored according to the direction of magnetization. As a typical method for rewriting element data, there is a method using asteroid characteristics (see, for example, Patent Document 1). There is also a method using switching characteristics (see, for example, Patent Document 2).

データの読み出しは、トランジスタなどの素子を用いてセル選択を行い、電流磁気効果を通じて磁化の向きを電圧信号として取り出す。
セルの膜構成として提案されているのは、強磁性体/絶縁体/強磁性体の三層接合(強磁性トンネル接合、Magnetic Tunnel Junction ;MTJ)を含む構造である。以下、この構造をMTJ構造という。
MTJ構造では、片方の強磁性層を磁化の向きが固定の固定参照層、他方を記録層(自由層)として用いる。これにより、MTJ構造は、トンネル磁気抵抗効果を通じて記録層磁化の向きと電圧信号を対応させている。
For data reading, cell selection is performed using an element such as a transistor, and the direction of magnetization is extracted as a voltage signal through the galvanomagnetic effect.
A structure including a three-layer junction of ferromagnetic material / insulator / ferromagnet (ferromagnetic tunnel junction; MTJ) is proposed as a film structure of the cell. Hereinafter, this structure is referred to as an MTJ structure.
In the MTJ structure, one ferromagnetic layer is used as a fixed reference layer whose magnetization direction is fixed, and the other is used as a recording layer (free layer). Thus, the MTJ structure associates the recording layer magnetization direction with the voltage signal through the tunnel magnetoresistance effect.

MRAMは、磁性体の磁化反転による“0”と“1”のデータを、高速、かつ、ほぼ無限(10の15乗回以上)に書き換えることが可能である。これが、他の不揮発メモリと比較した場合のMRAMの最大の特長である。
しかし、その一方でMRAMは、配線に数[mA]〜数十[mA]の電流を流すために消費電力が大きい。また、MRAMは、記録のためのワード線、読み出しのためのビット線の両方を必要とするため、セルの微細化が困難である。さらにMRAMは、MTJを小さくすると反転に必要な磁界が大きくなるため、消費電力の観点でスケーリングに不利である。
The MRAM can rewrite data “0” and “1” due to magnetization reversal of a magnetic material at high speed and almost infinitely (10 15 times or more). This is the greatest feature of the MRAM when compared with other nonvolatile memories.
On the other hand, the MRAM consumes a large amount of power because a current of several [mA] to several tens [mA] flows through the wiring. In addition, since MRAM requires both a word line for recording and a bit line for reading, it is difficult to miniaturize cells. Furthermore, MRAM is disadvantageous for scaling from the viewpoint of power consumption because the magnetic field required for inversion increases when MTJ is reduced.

解決策の1つとして、電流磁界によらない記録方式が研究されており、なかでもスピントランスファ磁化反転に関する研究が活発である(例えば、特許文献3参照)。   As one of the solutions, a recording method that does not rely on a current magnetic field has been studied, and in particular, research on spin transfer magnetization reversal is active (see, for example, Patent Document 3).

スピントランスファ磁化反転の記憶素子は、MRAMと同じくMTJにより構成されている。ただし、スピントランスファ磁化反転では、ある方向に固定された磁性層を通過するスピン偏極電子が、自由層に進入する際にその磁性層にトルクを与えることを利用する。詳細には、あるしきい値以上の電流を流せば自由層磁化が反転する。
“0”と“1”のデータ書き換えは、電流の極性を変えることにより行う。
この反転のための電流の絶対値は、0.1[μm]程度のスケールの素子で数[mA]以下であり、しかも素子体積に比例して減少する。この点で、スピントランスファ磁化反転の記憶素子は、スケーリング上有利である。
また、スピントランスファ磁化反転の記憶素子は、MRAMで必要であった記録のためのワード線が不要であるため、セルが単純になるという利点がある。
The spin transfer magnetization reversal storage element is composed of MTJ as in MRAM. However, spin transfer magnetization reversal utilizes the fact that spin-polarized electrons passing through a magnetic layer fixed in a certain direction give torque to the magnetic layer when entering the free layer. Specifically, the free layer magnetization is reversed when a current exceeding a certain threshold value is passed.
Data rewrite of “0” and “1” is performed by changing the polarity of the current.
The absolute value of the current for this inversion is several [mA] or less for an element having a scale of about 0.1 [μm], and decreases in proportion to the element volume. In this respect, the spin transfer magnetization reversal storage element is advantageous in terms of scaling.
In addition, the spin transfer magnetization reversal storage element has an advantage that the cell becomes simple because a word line for recording required in the MRAM is unnecessary.

読み出しはMRAMと同じくトンネル磁気抵抗効果を利用する。
本明細書において、スピントランスファを利用したMRAMをSpRAM(Spin transfer Random Access Memory)と呼ぶ。また、スピントランスファを引き起こすスピン偏極電子流をスピン注入電流(Spin injection current)と呼ぶ。
高速かつ書き換え回数がほぼ無限大であるというMRAMの利点を保ったまま、低消費電力化、大容量化を可能とした不揮発メモリとして、SpRAMには大きな期待が寄せられている。
特開平10−116490公報 米国特許第20030072174号 米国特許第005695864号 J.Nahas et al., IEEE / ISSCC 2004 Visulas Supplement p.22
Reading uses the tunnel magnetoresistive effect as in MRAM.
In this specification, an MRAM using spin transfer is referred to as SpRAM (Spin transfer Random Access Memory). A spin-polarized electron current that causes spin transfer is called a spin injection current.
There is great expectation for SpRAM as a non-volatile memory that can achieve low power consumption and large capacity while maintaining the advantages of MRAM, which is high speed and the number of rewrites is almost infinite.
JP-A-10-116490 US Patent No. 20030072174 U.S. Patent No. 005695864 J. Nahas et al., IEEE / ISSCC 2004 Visulas Supplement p.22

既に提案されているSpRAMにおいて、“0”と“1”のデータ書き換えは、スピン注入電流の極性を変えることにより行う。
しかし、スピントランスファ磁化反転現象に内在する不安定性のため磁化反転の結果を、スピン注入電流の極性のみでは必ずしも決定できない。
SpRAMにおいては“0”と“1”のデータに対応した磁化状態に加えて、スピン注入電流を流したときだけ成立する準安定状態が存在する。上記磁化反転結果の不安定性は、磁化が一旦準安定状態に捕らえられると電流を切った後の磁化状態が不定になってしまう現象に起因する。
In the already proposed SpRAM, data rewrite of “0” and “1” is performed by changing the polarity of the spin injection current.
However, because of the instability inherent in the spin transfer magnetization reversal phenomenon, the result of the magnetization reversal cannot always be determined only by the polarity of the spin injection current.
In SpRAM, in addition to the magnetization states corresponding to the data of “0” and “1”, there exists a metastable state that is established only when a spin injection current is passed. The instability of the magnetization reversal result is due to the phenomenon that the magnetization state after turning off the current becomes unstable once the magnetization is captured in the metastable state.

本発明では、注入電流の広い範囲にわたって安定な磁化反転を実現することを目的としたスピン注入電流駆動が可能な構成の抵抗変化型メモリデバイスを提供する。   The present invention provides a resistance change memory device having a configuration capable of driving a spin injection current for the purpose of realizing stable magnetization reversal over a wide range of injection current.

本発明の第1観点に関わる抵抗変化型メモリデバイスは、電流の注入によるスピントランスファ効果を利用してデータの書き込みを行う抵抗変化型のメモリセルと、複数のパルスからなる書き込みパルスと、前記書き込みパルスのパルス間レベルを規定するオフセットパルスとの合成パルスを発生し、前記書き込みを行うときに前記合成パルスを前記メモリセルに与える駆動回路と、を有する。   The resistance change type memory device according to the first aspect of the present invention includes a resistance change type memory cell for writing data using a spin transfer effect by current injection, a write pulse composed of a plurality of pulses, and the write A drive circuit that generates a composite pulse with an offset pulse that defines a pulse-to-pulse level and applies the composite pulse to the memory cell when performing the writing.

この構成によれば、前記電流の密度で抵抗変化をもたらす磁化の反転が、パルスの印加により流れるパルス電流により生じる。その後の待機時間において、正または逆極性のオフセットパルスがメモリセルに印加される。このため、反転時と同じ向きの電流がゼロとならない状態で持続するか、あるいは、逆向きの電流により磁化を固定する作用が生じる。よって、反転後の磁化の回転が、その反転した向きの周りに限られ、意図しない準安定状態にまで磁化が回ることが防止される。   According to this configuration, the magnetization reversal that causes a resistance change at the current density is caused by the pulse current that flows by applying the pulse. In the subsequent standby time, a positive or reverse polarity offset pulse is applied to the memory cell. For this reason, the current in the same direction as that at the time of reversal is maintained in a state where it does not become zero, or the magnetization is fixed by the current in the reverse direction. Therefore, the rotation of the magnetization after reversal is limited to around the reversed direction, and the magnetization is prevented from turning to an unintended metastable state.

上記第1観点では、オフセットパルスが正のパルスか、負のパルスかを問わない。
短いパルスが所定の持続時間と待機時間で繰り返されるような場合、その周波数が非常に高い場合がある。このような場合、特に、逆向きのオフセットパルスがかかるようにすると、パルスの周波数を下げることができ、駆動回路の回路的な負担が軽減される。
In the first aspect, it does not matter whether the offset pulse is a positive pulse or a negative pulse.
If a short pulse is repeated with a predetermined duration and waiting time, the frequency may be very high. In such a case, in particular, if an offset pulse in the reverse direction is applied, the frequency of the pulse can be lowered, and the circuit load on the drive circuit is reduced.

本発明の第2観点に関わる抵抗変化型メモリデバイスは、電流の注入によるスピントランスファ効果を利用してデータの書き込みを行う抵抗変化型のメモリセルと、複数のパルスからなる書き込みパルスと、当該書き込みパルスと逆極性を有し、前記書き込みパルスのパルス間レベルを規定するオフセットパルスとの合成パルスを発生し、前記書き込みを行うときに前記合成パルスを前記メモリセルに与える駆動回路と、を有する。   The resistance change type memory device according to the second aspect of the present invention includes a resistance change type memory cell for writing data using a spin transfer effect by current injection, a write pulse composed of a plurality of pulses, and the write A drive circuit that generates a composite pulse with an offset pulse that has a polarity opposite to that of the pulse and defines an inter-pulse level of the write pulse, and applies the composite pulse to the memory cell when performing the write.

上記構成によれば、オフセットパルスが、書き込みパルスと逆極性を有する。よって、書き込み電流と逆向きの電流が流れるか、流れなくとも磁化を固定する力が作用するようになる。そのため、書き込みパルスのパルス持続時間が長くなり、その分、駆動周波数が低くなる。   According to the above configuration, the offset pulse has the opposite polarity to the write pulse. Therefore, a current that flows in the direction opposite to the write current flows, or a force for fixing magnetization acts even if it does not flow. Therefore, the pulse duration of the write pulse is increased, and the drive frequency is decreased accordingly.

本発明によれば、注入電流の広い範囲にわたって安定な磁化反転を実現することが可能な構成の抵抗変化型メモリデバイスを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a resistance change memory device having a configuration capable of realizing stable magnetization reversal over a wide range of injection current.

以下、本発明の実施形態を、SpRAMを例として図面を参照して説明する。
以下、後述する第1〜第3の、より詳細な実施形態に共通な断面素子構造と現象を、最初に説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings by taking SpRAM as an example.
Hereinafter, the cross-sectional element structure and phenomenon common to the first to third and more detailed embodiments to be described later will be described first.

<実施形態に共通な断面素子構造>
図1は、本発明が適用されていない場合、スピン注入電流によって“0”と“1”のデータ反転を行うSpRAMのメモリセルMCの断面模式図である。
図1に図解したメモリセルMCは、上層配線からなるビット線32と、ソース線(不図示)との間に、トンネル磁気抵抗効果素子1と、セレクト素子とが直列接続されている。
セレクト素子は、読み出しまたは書き込みのため電気的にメモリセルを選択する素子であり、ダイオードまたはMOSトランジスタ等を用いることができる。図1は、セレクト素子として、MOSトランジスタ(セレクトトランジスタ41)を用いた例を示す。
<Cross-sectional element structure common to the embodiments>
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an SpRAM memory cell MC that performs data inversion of “0” and “1” by a spin injection current when the present invention is not applied.
In the memory cell MC illustrated in FIG. 1, a tunnel magnetoresistive element 1 and a select element are connected in series between a bit line 32 made of an upper layer wiring and a source line (not shown).
The select element is an element that electrically selects a memory cell for reading or writing, and a diode, a MOS transistor, or the like can be used. FIG. 1 shows an example in which a MOS transistor (select transistor 41) is used as the select element.

Si基板40に、セレクトトランジスタ41の拡散層42と拡散層43が、チャネルが形成される領域を挟んで互いに離れて形成されている。拡散層42と拡散層43は、チャネルが形成される領域と逆導電型となるように不純物が導入され、低抵抗化されている。このうち拡散層42は、不図示の箇所でソース線と接続される。
拡散層43は、接続プラグ31を介してトンネル磁気抵抗効果素子1の一方端(下端)と接続されている。
トンネル磁気抵抗効果素子1のもう一端(上端)はビット線32に接続されている。セレクトトランジスタ41のゲートは、不図示の薄いゲート絶縁膜とゲート導電層の積層構造を有する。当該ゲート導電層が選択信号線30として機能するか、当該導電層が別の選択信号線30と接続されている。
On the Si substrate 40, a diffusion layer 42 and a diffusion layer 43 of the select transistor 41 are formed apart from each other across a region where a channel is formed. Impurities are introduced into the diffusion layer 42 and the diffusion layer 43 so as to be opposite in conductivity type to the region where the channel is formed, and the resistance is reduced. Among these, the diffusion layer 42 is connected to the source line at a location not shown.
The diffusion layer 43 is connected to one end (lower end) of the tunnel magnetoresistive effect element 1 through the connection plug 31.
The other end (upper end) of the tunnel magnetoresistive element 1 is connected to the bit line 32. The gate of the select transistor 41 has a laminated structure of a thin gate insulating film (not shown) and a gate conductive layer. The gate conductive layer functions as the selection signal line 30 or the conductive layer is connected to another selection signal line 30.

トンネル磁気抵抗効果素子1は、磁化が比較的容易に回転する記憶層16と、磁化固定層12および14とを含む。
記憶層16と、磁化固定層12および14は例えばニッケル(Ni)、鉄(Fe)あるいはコバルト(Co)、またはこれらの合金を主成分とする強磁性体が用いられる。
記憶層16は複数の磁性層で構成される場合もあり、これらをまとめて自由層3と称することもある。図1に図解した例では、自由層3が、下層から順にトンネルバリア層15、記憶層16および非磁性層17を含んで構成されている。
Tunneling magneto-resistance effect element 1 includes a storage layer 16 whose magnetization rotates relatively easily, and magnetization fixed layers 12 and 14.
The storage layer 16 and the magnetization fixed layers 12 and 14 are made of, for example, a ferromagnetic material mainly composed of nickel (Ni), iron (Fe), cobalt (Co), or an alloy thereof.
The storage layer 16 may be composed of a plurality of magnetic layers, and these may be collectively referred to as the free layer 3. In the example illustrated in FIG. 1, the free layer 3 includes a tunnel barrier layer 15, a storage layer 16, and a nonmagnetic layer 17 in order from the lower layer.

磁化固定層12と磁化固定層14は、非磁性層13を介して反強磁性結合しており、さらに磁化固定層12は反強磁性体11と接して作られている。これらの層間に働く交換相互作用によって強い一方向の磁気異方性を持つが、これらをまとめて固定層2と称することもある。図1に図解した例では、固定層2が、下層から順に下地膜10、反強磁性体11、磁化固定層12、非磁性層13および磁化固定層14を含んで構成されている。   The magnetization fixed layer 12 and the magnetization fixed layer 14 are antiferromagnetically coupled via the nonmagnetic layer 13, and the magnetization fixed layer 12 is formed in contact with the antiferromagnetic material 11. Although there is a strong unidirectional magnetic anisotropy due to exchange interaction acting between these layers, these may be collectively referred to as a fixed layer 2. In the example illustrated in FIG. 1, the fixed layer 2 includes a base film 10, an antiferromagnetic material 11, a magnetization fixed layer 12, a nonmagnetic layer 13, and a magnetization fixed layer 14 in order from the lower layer.

非磁性層13および非磁性層17の材料としては、タンタル(Ta)、銅(Cr)、ルテニウム(Ru)などが使用できる。定常状態において非磁性層13を介した強い反強磁性結合により磁化固定層12の磁化51と磁化固定層14の磁化(以下、参照層磁化という)52はほぼ完全な反平行状態にある。
通常、磁化固定層12と磁化固定層14の飽和磁化膜厚積は等しく、磁極磁界の漏洩成分は無視できるくらい小さい。
反強磁性体の材料としては、例えば鉄(Fe),ニッケル(Ni),白金(Pt),イリジウム(Ir),ロジウム(Rh)などのマンガン合金、コバルト(Co)やニッケル酸化物などが使用できる。
As a material for the nonmagnetic layer 13 and the nonmagnetic layer 17, tantalum (Ta), copper (Cr), ruthenium (Ru), or the like can be used. Due to strong antiferromagnetic coupling through the nonmagnetic layer 13 in a steady state, the magnetization 51 of the magnetization fixed layer 12 and the magnetization (hereinafter referred to as reference layer magnetization) 52 of the magnetization fixed layer 14 are in a substantially complete antiparallel state.
Normally, the saturation magnetization film thickness products of the magnetization fixed layer 12 and the magnetization fixed layer 14 are equal, and the leakage component of the magnetic pole magnetic field is negligibly small.
Examples of antiferromagnetic materials include manganese alloys such as iron (Fe), nickel (Ni), platinum (Pt), iridium (Ir), and rhodium (Rh), cobalt (Co), and nickel oxide. it can.

また、記憶層16と磁化固定層14との間には、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、シリコン(Si)等の酸化層、もしくは窒化物等からなる絶縁体によるトンネルバリア層15が置かれている。トンネルバリア層15は、記憶層16と磁化固定層14との磁気的結合を切るとともに、トンネル電流を流すための役割を担う。   In addition, a tunnel barrier layer 15 made of an insulating layer made of an oxide layer such as aluminum (Al), magnesium (Mg), silicon (Si), or nitride is disposed between the storage layer 16 and the fixed magnetization layer 14. It has been. The tunnel barrier layer 15 plays a role of cutting the magnetic coupling between the storage layer 16 and the magnetization fixed layer 14 and flowing a tunnel current.

これらの磁性膜および導体膜は主にスパッタリング法により形成され、トンネルバリア層は、スパッタリングで形成された金属膜を酸化、もしくは窒化させることにより得ることができる。   These magnetic films and conductor films are mainly formed by sputtering, and the tunnel barrier layer can be obtained by oxidizing or nitriding a metal film formed by sputtering.

非磁性層17は、トップコート膜であり、トンネル磁気抵抗効果素子とトンネル磁気抵抗効果素子を接続する配線との相互拡散防止、接触抵抗低減及び記憶層16の酸化防止という役割がある。トップコート膜は、通常、銅(Cu),タンタル(Ta),窒化チタン等の材料が使用できる。
下地膜10は、下地膜で上方に積層される膜の結晶性を高める作用がある。下地膜10の材料は、クロム(Cr)、タンタル(Ta)等を使用できる。
The nonmagnetic layer 17 is a topcoat film, and plays a role of preventing mutual diffusion between the tunnel magnetoresistive effect element and the wiring connecting the tunnel magnetoresistive effect element, reducing contact resistance, and preventing the memory layer 16 from being oxidized. For the top coat film, materials such as copper (Cu), tantalum (Ta), and titanium nitride can be usually used.
The base film 10 has an effect of increasing the crystallinity of the film stacked above the base film. As the material of the base film 10, chromium (Cr), tantalum (Ta), or the like can be used.

記憶層16の磁化(以下、記憶層磁化という)53と磁化固定層14の磁化(参照層磁化)52が平行状態にあるか反平行状態にあるかによってメモリセルの状態を決定することができる。
メモリセルの状態を読み出したり書き換えたりするためにスピン注入電流70を流す必要がある。
スピン注入電流70は、拡散層43、トンネル磁気抵抗効果素子1およびビット線32を通過する。
The state of the memory cell can be determined based on whether the magnetization of the storage layer 16 (hereinafter referred to as storage layer magnetization) 53 and the magnetization of the fixed magnetization layer 14 (reference layer magnetization) 52 are in a parallel state or antiparallel state. .
In order to read or rewrite the state of the memory cell, it is necessary to pass a spin injection current 70.
The spin injection current 70 passes through the diffusion layer 43, the tunnel magnetoresistive element 1 and the bit line 32.

図2は、SpRAMの特性を測定する装置の例である。
トンネル磁気抵抗効果素子1の自由層の磁化53を“0”と“1”のデータ反転することは、スピン注入電流70の他にバイアス電流磁界72によっても可能である。
スピン注入電流70のパルス波高値を縦軸に、バイアス電流磁界72のパルス波高値を横軸に描かれたメモリセルの状態図を、フェイズダイアグラム(phase diagram)と呼ぶ。
図2に図解する装置は、バイアス電流磁界72を発生させるのにヘルムホルツコイル74を用いる。ヘルムホルツコイル74を流れるバイアス電流71は外部電源73から独立に供給される。スピン注入電流70はメモリセルと接続されたビット線32を介して別の駆動回路から流入または流出する。
図2の装置を用いればスピン注入電流70とバイアス電流磁界72の大きさと位相を任意に設定してフェイズダイアグラムを作成のための測定を行うことができる。
FIG. 2 is an example of an apparatus for measuring the characteristics of SpRAM.
It is possible to invert the data 53 of the free layer of the tunnel magnetoresistive effect element 1 between “0” and “1” by the bias current magnetic field 72 in addition to the spin injection current 70.
A state diagram of a memory cell in which the pulse peak value of the spin injection current 70 is plotted on the vertical axis and the pulse peak value of the bias current magnetic field 72 is plotted on the horizontal axis is referred to as a phase diagram.
The apparatus illustrated in FIG. 2 uses a Helmholtz coil 74 to generate a bias current magnetic field 72. The bias current 71 flowing through the Helmholtz coil 74 is supplied independently from the external power source 73. The spin injection current 70 flows in or out from another driving circuit via the bit line 32 connected to the memory cell.
If the apparatus of FIG. 2 is used, the magnitude | size and phase of the spin injection current 70 and the bias current magnetic field 72 can be set arbitrarily, and the measurement for creating a phase diagram can be performed.

図3は、スピン注入電流70のパルスとバイアス電流71のパルスを印加するタイミングを表す図である。
初期状態を符号tにより示す。また、簡単のためスピン注入電流70とバイアス電流71はともに矩形パルスとする。
スピン注入電流70とバイアス電流71の立ち上がり時間をそれぞれ符号tとtにより示す。スピン注入電流70とバイアス電流71の立ち下がり時間をそれぞれ符号tおよびtにより示す。
時間tにおいて、記憶層磁化53と参照層磁化52のなす角度によって決まる抵抗状態を読み取って、終了状態を決定する。
FIG. 3 is a diagram illustrating the timing of applying the pulse of the spin injection current 70 and the pulse of the bias current 71.
The initial state is shown by the code t 0. For simplicity, both the spin injection current 70 and the bias current 71 are rectangular pulses.
The rise times of the spin injection current 70 and the bias current 71 are indicated by symbols t 1 and t 2 , respectively. The fall times of the spin injection current 70 and the bias current 71 are indicated by symbols t 3 and t 4 , respectively.
At time t 5 , the resistance state determined by the angle formed by the storage layer magnetization 53 and the reference layer magnetization 52 is read to determine the end state.

図4は、本発明が適用されていないSpRAMのパルス持続時間10[ns]におけるメモリセル状態図である。メモリセル状態図は、スピン注入電流70のパルス波高値を縦軸に、メモリセルのアドレスを横軸にして、スピン注入電流値とセル状態との相関関係を示すものである。
スピン注入電流を流す以前の初期状態はバイアス電流磁界72の極性によって、例えば、記憶層磁化53と参照層磁化52が反平行状態をなすように揃えられている。
FIG. 4 is a memory cell state diagram in the pulse duration 10 [ns] of the SpRAM to which the present invention is not applied. The memory cell state diagram shows the correlation between the spin injection current value and the cell state, with the pulse peak value of the spin injection current 70 on the vertical axis and the memory cell address on the horizontal axis.
The initial state before flowing the spin injection current is aligned so that, for example, the storage layer magnetization 53 and the reference layer magnetization 52 are in an antiparallel state depending on the polarity of the bias current magnetic field 72.

<実施形態に共通な現象説明>
下記文献1(*1)によれば、スピン注入電流70を流したときに自由層磁化53に作用する有効磁界からのトルクとスピン偏極電子から伝達されるトルク(スピントランスファトルク)の大きさはおおよそ次式(1)で表される。
(*1)文献1:「鈴木、屋上、“スピン注入磁化反転の理論と実験”、第134回日本応用磁気学会資料、p.53 2004」「J. C. Slonczewski、”Current-driven excitation of Magnetic multilayers”、J. M. M. M.、 159、pp.L1 1996」
<Description of phenomena common to the embodiments>
According to the following document 1 (* 1) , the magnitude of the torque from the effective magnetic field acting on the free layer magnetization 53 and the torque transmitted from the spin-polarized electrons (spin transfer torque) when the spin injection current 70 is passed. Is approximately represented by the following equation (1).
(* 1) Reference 1: “Suzuki, Rooftop,“ Theory and Experiments of Spin Injection Magnetization Reversal ”, 134th Japan Society of Applied Magnetics, p.53 2004” “JC Slonczewski,“ Current-driven excitation of Magnetic multilayers ” , JMMM, 159, pp. L1 1996 "

Figure 2010134986
Figure 2010134986

スピン注入電流密度は、記憶層スピン注入電流70をトンネル磁気抵抗効果素子1の断面積Sで割ったものに等しい。
例えば、磁気抵抗効果素子1の断面積S=1.2×10-10cm2および電流密度J=10MA/cm2では、スピン注入電流はおよそIz=1.2mAとなる。
Spin injection current density is equal to the storage layer spin injection current 70 divided by the cross-sectional area S A of the tunnel magnetoresistance effect element 1.
For example, when the cross-sectional area S A = 1.2 × 10 −10 cm 2 and the current density J z = 10 MA / cm 2 of the magnetoresistive element 1, the spin injection current is approximately I z = 1.2 mA.

前記(1)式右辺第一項は、有効磁界からのトルクを表し、記憶層磁化53の持つポテンシャルエネルギーに対応する。
(1)式右辺第二項は、スピントランスファトルクを表し、伝導電子の持つ運動エネルギーに対応する。
The first term on the right side of the equation (1) represents torque from the effective magnetic field and corresponds to the potential energy of the storage layer magnetization 53.
The second term on the right side of equation (1) represents the spin transfer torque and corresponds to the kinetic energy of the conduction electrons.

記憶層磁化53がスピンタランスファ磁化回転に依らず有効磁界からのトルクのみで初期状態から終了状態まで緩和する時間は、次式(2)で表される。   The time required for the storage layer magnetization 53 to relax from the initial state to the end state with only the torque from the effective magnetic field without depending on the spin tarnisher magnetization rotation is expressed by the following equation (2).

Figure 2010134986
ただし、αは記憶層16のダンピング定数、Hは記憶層16の異方性磁界、γは電子のジャイロ定数を表す。
例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、およびダンピング定数α=0.007では、緩和時間はおよそτ1=3.2nsになる。
Figure 2010134986
Where α is the damping constant of the storage layer 16, H k is the anisotropic magnetic field of the storage layer 16, and γ is the gyro constant of electrons.
For example, when the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the storage layer 16, the saturation magnetization M s = 400 emu / cc, and the damping constant α = 0.007, the relaxation time is approximately τ 1 = 3.2 ns.

スピン注入電流70を流すことによって、スピントランスファトルクは静磁エネルギーや異方性エネルギーに逆らって記憶層磁化53を回転させるように作用する。記憶層磁化53の回転角速度の大きさは、   By causing the spin injection current 70 to flow, the spin transfer torque acts to rotate the storage layer magnetization 53 against magnetostatic energy or anisotropic energy. The rotational angular velocity of the storage layer magnetization 53 is

Figure 2010134986
で表すことができる。
例えば、記憶層16の飽和磁化M=400emu/cc、膜厚t=2nm、注入効率g=0.68、および電流密度J=10MA/cm2の前提では、回転角周波数はおよそωspin/2π=1.6GHzになる。
Figure 2010134986
Can be expressed as
For example, on the assumption that the saturation magnetization M s = 400 emu / cc of the memory layer 16, the film thickness t F = 2 nm, the injection efficiency g = 0.68, and the current density J z = 10 MA / cm 2 , the rotational angular frequency is approximately ω spin / 2π = 1.6 GHz.

図4に示すメモリセル状態図の白領域は、図3の時刻tにおけるスイッチングの終了状態を反映している。
より詳細に、図4における白領域は、終了状態が反平行状態(状態“0”)であって初期状態から変化しなかったことを表す。図4において黒領域は、終了状態が平行状態(状態“1”)であって初期状態から変化したことを表す。
White area of the memory cell state diagram shown in FIG. 4 reflects the end state of the switching at time t 5 in FIG.
More specifically, the white area in FIG. 4 indicates that the end state is the anti-parallel state (state “0”) and has not changed from the initial state. In FIG. 4, the black region indicates that the end state is the parallel state (state “1”) and has changed from the initial state.

スピン注入電流がメモリセルの状態を“0”と“1”間で変化させるに必要な最小電流値は、しきい電流75と呼ばれる。   The minimum current value required for the spin injection current to change the state of the memory cell between “0” and “1” is called the threshold current 75.

下記文献2(*2)によれば、パルス幅が無限に長いと仮定したときのしきい値電流は、次式(4)で表される。
(*2)文献2:「J. Z. Sun、”Spin-current interaction with a monodomain Magnetic body: A model study、PRB、62、pp.570 2000」
According to the following document 2 (* 2) , the threshold current when the pulse width is assumed to be infinitely long is expressed by the following equation (4).
(* 2) Reference 2: “JZ Sun,“ Spin-current interaction with a monodomain Magnetic body: A model study, PRB, 62, pp.570 2000 ”

Figure 2010134986
Figure 2010134986

実際のパルス幅は有限であるのでしきい値電流75は(4)式の値より大きくなる。
ただし、Hxはバイアス電流磁界72を表す。例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、膜厚t=2nm、バイアス電流磁界Hx=0Oeとする。また、注入効率g=0.68、磁気抵抗効果素子1の断面積S=1.2×10-10cm2、およびダンピング定数α=0.007とする。このときしきい値電流はおよそIth0=0.074mAになる。
Since the actual pulse width is finite, the threshold current 75 is larger than the value of equation (4).
Here, H x represents the bias current magnetic field 72. For example, the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the storage layer 16, the saturation magnetization M s = 400 emu / cc, the film thickness t F = 2 nm, and the bias current magnetic field H x = 0Oe. Further, the injection efficiency g = 0.68, the cross-sectional area S A of the magnetoresistive effect element 1 is 1.2 × 10 −10 cm 2 , and the damping constant α = 0.007. At this time, the threshold current is approximately I th0 = 0.074 mA.

SpRAMを含むMRAMにおいて“0”と“1”が明らかな2つの安定な磁化状態となるが、“0”と“1”が明確でない不安定領域が存在することは好ましくない。   In MRAM including SpRAM, “0” and “1” are clearly two stable magnetization states, but it is not preferable that an unstable region where “0” and “1” are not clear exists.

スピントランスファトルクが存在しない場合、例えば本発明が非適用なMRAMにおいては、安定な磁化状態は記憶層磁化53の持つポテンシャルエネルギーの谷に対応する。このため、安定な磁化状態は、自由層磁化53が参照層磁化52と反平行あるいは平行な状態いずれかに限定される。
外部から電流磁界等を印加することによって、初期状態をエネルギー的に不安定な状態に移行させることにより終了状態を初期状態とは反対の状態に帰着させることができる。
When there is no spin transfer torque, for example, in an MRAM to which the present invention is not applied, a stable magnetization state corresponds to a potential energy valley of the storage layer magnetization 53. For this reason, the stable magnetization state is limited to a state where the free layer magnetization 53 is antiparallel or parallel to the reference layer magnetization 52.
By applying a current magnetic field or the like from the outside, the final state can be returned to the opposite state to the initial state by shifting the initial state to an energetically unstable state.

ところが、SpRAMの場合、“0”と“1”のデータに対応した磁化状態に加えてスピン注入電流を流したときだけ成立する準安定状態が存在する。そのため、磁化が一旦準安定状態に捕らえられると電流を切った後の磁化状態が不定になってしまう場合が希に起こりうる。
SpRAMの準安定状態は伝導電子の運動エネルギーの谷であって磁化のポテンシャルエネルギーの谷とは異なる方向を向いている。図4において終了状態が初期状態と同じになってしまう白領域は書き込みパルスの電流値Iがある程度大きな中間領域で発生し、この領域を不安定領域76という。不安定領域76が存在することは、磁化が遷移の途上で準安定状態に捕らえられたことを反映している。
However, in the case of SpRAM, in addition to the magnetization state corresponding to the data “0” and “1”, there exists a metastable state that is established only when a spin injection current is passed. Therefore, once the magnetization is captured in the metastable state, the magnetization state after turning off the current may rarely occur.
The metastable state of SpRAM is a valley of kinetic energy of conduction electrons and is directed in a different direction from a valley of potential energy of magnetization. White area end state becomes the same as the initial state current value I Z of the write pulse is generated to some extent in a large intermediate region 4, the region of instability region 76. The presence of the unstable region 76 reflects that the magnetization was captured in a metastable state in the course of the transition.

図5(A)は、磁化反転が正常に行われた場合の磁化遷移過程を示す模式図である。
初期状態において記憶層磁化53が+x方向、参照層磁化52が−x方向を向いているものとする。(4)式で表されるしきい値電流以上の注入電流70を流すと磁化はx軸周りで歳差運動しながら、やがて−x方向に反転する。安定状態自体は反平行状態(“0”状態)と平行状態(“1”状態)のふたつが存在する。しかし、この場合、しきい電流75以上の電流を流すことによって片方の状態から別の状態へとスイッチングできる。
FIG. 5A is a schematic diagram showing a magnetization transition process when magnetization reversal is normally performed.
It is assumed that the storage layer magnetization 53 is in the + x direction and the reference layer magnetization 52 is in the −x direction in the initial state. When an injection current 70 equal to or greater than the threshold current expressed by the equation (4) is passed, the magnetization reverses in the −x direction over time while precessing around the x axis. There are two stable states, an antiparallel state (“0” state) and a parallel state (“1” state). However, in this case, switching from one state to another state can be performed by passing a current of a threshold current 75 or more.

図5(B)は、磁化反転が正常に行われない場合の磁化遷移過程を示す模式図である。
初期状態において記憶層磁化53が+x方向、参照層磁化52が−x方向を向いているものとする。(4)式で表されるしきい値電流以上の注入電流70を流すと磁化はx軸周りで歳差運動するが、それがz軸周りの歳差運動へ変わる。z軸周りの歳差運動が準安定状態として成立したためである。この現象は伝導電子の運動エネルギーが磁化のポテンシャルエネルギーを越えた場合に希に起こる。
FIG. 5B is a schematic diagram showing a magnetization transition process when the magnetization reversal is not normally performed.
It is assumed that the storage layer magnetization 53 is in the + x direction and the reference layer magnetization 52 is in the −x direction in the initial state. When an injection current 70 equal to or greater than the threshold current expressed by equation (4) is passed, the magnetization precesses around the x axis, but changes to precession around the z axis. This is because precession around the z-axis is established as a metastable state. This phenomenon rarely occurs when the kinetic energy of conduction electrons exceeds the potential energy of magnetization.

準安定状態は伝導電子が運動エネルギーを得ている状態、すなわち、注入電流70が流れている時間内でしか存在できない。このため、電流を流すのを止めたその後の状態は“0”あるいは“1”どちらにも到達しうる。
図5(B)においては、スイッチングの途上で磁化が準安定状態に捕らえられたために、電流を切った後の状態が最初の磁化状態へと戻ったことを表す。
The metastable state can exist only in a state in which the conduction electrons obtain kinetic energy, that is, in the time during which the injection current 70 flows. Therefore, the state after the current flow is stopped can reach either “0” or “1”.
FIG. 5B shows that the state after turning off the current has returned to the initial magnetization state because the magnetization was trapped in the metastable state during switching.

前述したような磁化状態が不定になる現象はSpRAMにおけるデータ書き込みの信頼性を劣化させる。
誤り訂正回路で幾ばくかの書き込み誤りを救うことはできるが、その場合は余分な回路によるチップ面積増大、消費電力増大を招来する。
また、かかる不安定現象が存在する限り、SpRAMを主記憶メモリとして使用することを困難にする。それではデータ器機の高性能化をするための不揮発メモリとしてのSpRAMの価値は著しく低いものとしてしまう結果となる。
The phenomenon that the magnetization state becomes unstable as described above deteriorates the reliability of data writing in the SpRAM.
Although some error in writing can be saved by the error correction circuit, in that case, the chip area and power consumption increase due to the extra circuit.
Further, as long as such an unstable phenomenon exists, it becomes difficult to use the SpRAM as the main memory. Then, the result is that the value of SpRAM as a nonvolatile memory for improving the performance of the data device is extremely low.

以下に、より詳しい実施形態を説明する。   A more detailed embodiment will be described below.

《第1実施形態》
SpRAMにおいてスイッチング終了状態が意図する状態とは別の状態に遷移してしまうのは、注入電流70を流すことによって一時的に生じる準安定状態が意図する遷移の道筋を妨害するためである。
スピントランスファ磁化回転を原理とする限り、一時的に準安定状態が誘導させるのを完全に防ぐことは難しい。
しかし、準安定状態が存在する方向(図5(B)ではz軸方向)が判明しているならばその方向に記憶層磁化53が向かないようにスイッチングのタイミングを制御することは可能である。
<< First Embodiment >>
The reason why the switching end state transitions to a state different from the intended state in SpRAM is that the metastable state temporarily generated by flowing the injection current 70 obstructs the intended transition path.
As long as the principle of spin transfer magnetization rotation is used, it is difficult to completely prevent the metastable state from being induced temporarily.
However, if the direction in which the metastable state exists (the z-axis direction in FIG. 5B) is known, it is possible to control the switching timing so that the storage layer magnetization 53 does not face that direction. .

図6は、本発明に関わる第1実施形態に関わるSpRAMにおいて注入電流70を印加するタイミング図である。
図6に示す波形は、複数の電流パルス列と同極性のオフセットパルスとの合成波形を用いてスイッチングを行うことを意図する。電流パルス列の持続時間t6の間は有効磁界からのトルクに比べてスピントランスファトルクが大きいため、記憶層磁化53が単位時間あたりに回転する角度はおおよそ(3)式で表わされる。
FIG. 6 is a timing diagram for applying the injection current 70 in the SpRAM according to the first embodiment of the present invention.
The waveform shown in FIG. 6 is intended to be switched using a composite waveform of a plurality of current pulse trains and offset pulses having the same polarity. Since the spin transfer torque is larger than the torque from the effective magnetic field during the duration t 6 of the current pulse train, the angle at which the storage layer magnetization 53 rotates per unit time is approximately expressed by equation (3).

電流パルス列の持続時間t6を以下の式を満たすように定める。
すなわち、磁化回転角度が臨界角度を超えない条件は、
[数5]
ωspin6<θcritical…(5)
で表される。
上記(5)式は、1パルス辺りの回転角度を臨界角度θcritical以下に制限することを意味している。
Determining the duration t 6 of the current pulse train so as to satisfy the following equation.
That is, the condition that the magnetization rotation angle does not exceed the critical angle is
[Equation 5]
ω spin t 6critical … (5)
It is represented by
The above equation (5) means that the rotation angle per pulse is limited to a critical angle θ critical or less.

詳しく特性を検討した結果、第1実施形態においては、臨界角度θcriticalは90度に等しいことを見出した。記憶層磁化53が準安定状態の方向を向かないように電流密度に応じた小刻みな磁化回転を繰り返すことにより、いずれかの安定状態にスイッチングすることが可能になる。
小刻みな磁化回転を繰り返していること自体は、オフセットパルスとの合成波を用いることだけでも実現されている。ただし、電流密度に応じた磁化回転では、上記式(5)を満たすパルス列の持続時間t6とすることが望ましい。ただし、1パルス辺りの回転角度が臨界角度と同じことは許容される。
As a result of examining the characteristics in detail, it was found that the critical angle θ critical is equal to 90 degrees in the first embodiment. It is possible to switch to one of the stable states by repeating the small magnetization rotation according to the current density so that the storage layer magnetization 53 does not face the metastable state.
Repetitive magnetization rotation itself can be realized only by using a composite wave with an offset pulse. However, in the magnetization rotation corresponding to the current density, it is desirable to set the duration t 6 of the pulse train that satisfies the above formula (5). However, the rotation angle per pulse is allowed to be the same as the critical angle.

例えば、記憶層16の飽和磁化M=400emu/cc、膜厚t=2nm、注入効率g=0.68、および電流密度J=10MA/cm2とする。このときと回転角周波数はおよそωspin/2π=1.6GHzになるので、(5)式の関係を満足するにはt6<160psであれば良い。 For example, the saturation magnetization M s of the memory layer 16 = 400 emu / cc, the film thickness t F = 2 nm, the injection efficiency g = 0.68, and the current density J z = 10 MA / cm 2 . At this time, the rotational angular frequency is approximately ω spin /2π=1.6 GHz. Therefore, t 6 <160 ps may be satisfied to satisfy the relationship of equation (5).

電流密度が小さければ磁化回転周波数も小さくなるので、電流パルス列の持続時間t6をさらに延長することができる。
例えば、電流密度J=10MA/cm2であるなら、パルス列の持続時間t6<160nsが実現でき、それだけパルス発生回路(駆動回路、下記のPWM回路参照)の回路的な負担が軽減される。
Since the current density also decreases the magnetization rotation frequency is smaller, it is possible to further extend the duration t 6 of the current pulse train.
For example, if the current density J z = 10 MA / cm 2 , the pulse train duration t 6 <160 ns can be realized, and the circuit load of the pulse generation circuit (drive circuit, see PWM circuit below) is reduced accordingly. .

電流パルス列の持続時間t6は電流密度に応じてパルス幅変調することに等しい。そのため、電流密度に比例した電圧を検出して変調度を制御するパルス幅変調回路を利用することができる。
(3)式で表わされる磁化回転角速度は記憶層16の飽和磁化に反比例する性質がある。よって、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合には、それら温度の影響を加味してパルス幅変調回路を制御するのが好ましい。
Duration t 6 of the current pulse train is equal to pulse width modulation in accordance with the current density. Therefore, a pulse width modulation circuit that detects the voltage proportional to the current density and controls the modulation degree can be used.
The magnetization rotation angular velocity represented by the expression (3) has a property that is inversely proportional to the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the pulse width modulation circuit in consideration of the influence of these temperatures.

ひとつの電流パルスから次の電流パルスまでの待機時間t7は、記憶層磁化53が、安定状態が存在する平面近傍に復帰するまでに必要な時間である。待機時間を適切に維持することによって記憶層磁化53が準安定状態の方向を向かないようにすることができる。
待機時間t7の間はスピントランスファトルクに比べて有効磁界からのトルクが無視できないため、記憶層磁化53の緩和時間は(2)式に従う。
The standby time t 7 from one current pulse to the next current pulse is a time required until the storage layer magnetization 53 returns to the vicinity of the plane where the stable state exists. By appropriately maintaining the standby time, the storage layer magnetization 53 can be prevented from being directed to the metastable state.
Since the torque from the effective magnetic field cannot be ignored during the standby time t 7 as compared with the spin transfer torque, the relaxation time of the storage layer magnetization 53 follows the equation (2).

詳しく特性を検討した結果、ひとつの電流パルスから次の電流パルスまでの待機時間t7は次式(6)の制限内にすると、望ましい。
[数6]
0.1τ1≦t7≦1.5τ1…(6)
例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、およびダンピング定数α=0.007とする。このとき緩和時間はおよそτ1=3.2nsになるので、(6)式の関係を満足するには
0.32ns<t7<4.8ns
であれば良い。待機時間t7が固定値として扱えない場合には、パルス幅変調回路を用いるのが好ましい。
As a result of examining the characteristics in detail, it is preferable that the waiting time t 7 from one current pulse to the next current pulse is within the limit of the following equation (6).
[Equation 6]
0.1τ 1 ≦ t 7 ≦ 1.5τ 1 (6)
For example, the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the memory layer 16, the saturation magnetization M s = 400 emu / cc, and the damping constant α = 0.007. At this time, the relaxation time is approximately τ 1 = 3.2 ns, so to satisfy the relationship of Equation (6)
0.32ns <t 7 <4.8ns
If it is good. When the standby time t 7 can not handle as a fixed value, it is preferable to use a pulse width modulation circuit.

(2)式で表わされる緩和時間は、記憶層16の飽和磁化に反比例する性質がある。そのため、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合にはそれら温度の影響を加味してパルス幅変調回路を制御するのが好ましい。   The relaxation time represented by the equation (2) has a property that is inversely proportional to the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the pulse width modulation circuit in consideration of the influence of these temperatures.

図7〜図11に、待機時間t7をゼロ(0.0τ1),0.1τ1, 0.15τ1,…,3.0τ1と、記憶層磁化の緩和時間τ1に対する倍率を徐々に大きくしていったときのメモリセル状態図を示す。
なお、先に説明した図4のメモリセル状態図はバイアス電流磁界72(外部磁界H)がゼロ(H=0Oe)におけるメモリセルの状態分布を示している。これに対し、図7〜図11は横軸に外部磁界H(バイアス電流磁界72のパルス波高値)をとるフェイズダイアグラム(phase diagram)を示すものである。
外部磁界Hxはメモリセルに加わる擾乱要因のひとつであり、外部磁界Hxがある程度大きいと、書き込みパルスの電流値IZが加わって磁化状態が反転すべきメモリセルが反転できない白領域の発生か確率が増加する。
したがって、白領域の総面積が小さいほど記憶層磁化53が準安定状態の方向を向き難く、外部からの擾乱に強いことを表す。
7 to 11, the standby time t 7 is zero (0.0τ 1 ), 0.1τ 1 , 0.15τ 1 ,..., 3.0τ 1, and the magnification with respect to the relaxation time τ 1 of the storage layer magnetization is gradually increased. The memory cell state diagram at this time is shown.
The memory cell state diagram of FIG. 4 described above shows the state distribution of the memory cell when the bias current magnetic field 72 (external magnetic field H k ) is zero (H k = 0 Oe). On the other hand, FIGS. 7 to 11 show phase diagrams in which the horizontal axis represents the external magnetic field H k (pulse peak value of the bias current magnetic field 72).
The external magnetic field H x is one of the disturbance factors applied to the memory cell. If the external magnetic field H x is large to a certain extent, a write pulse current value I Z is applied to generate a white region in which the memory cell whose magnetization state should be reversed cannot be reversed. Or the probability increases.
Therefore, the smaller the total area of the white region, the harder the storage layer magnetization 53 is in the direction of the metastable state, which means that it is more resistant to external disturbances.

図7から待機時間t7が少しでもあると、つまり0.1τ1以上で記憶層磁化53が準安定状態の方向を向き難くなることが分かる。
また、待機時間t7は0.2τ1〜1.5τ1までは白領域の総面積に顕著な増加は見られないが、待機時間t7が2.0τ1になると白領域の総面積が増加していることも分かる。
以上より、式(6)に示す待機時間t7に適正範囲があることが判明した。
From FIG. 7, it can be seen that if the waiting time t 7 is a little, that is, if the storage layer magnetization 53 is less than 0.1τ 1 , the direction of the metastable state becomes difficult.
In addition, the waiting time t 7 does not increase significantly in the total area of the white region from 0.2τ 1 to 1.5τ 1, but when the waiting time t 7 becomes 2.0τ 1 , the total area of the white region increases. You can see that
From the above, it was found that the standby time t 7 shown in the equation (6) has an appropriate range.

一方、オフセットパルスは待機状態においても記憶層磁化53が弱いスピントランスファトルクに対応した歳差運動を継続するために加えられる。
記憶層磁化53が常にスピントランスファトルクを感じるように配慮することによって時間的なコヒーレンスを高い状態に維持し滑らかな磁化回転が可能になる。
On the other hand, the offset pulse is applied to continue the precession corresponding to the spin transfer torque having a weak storage layer magnetization 53 even in the standby state.
By taking care that the storage layer magnetization 53 always feels the spin transfer torque, the temporal coherence is maintained at a high level and smooth magnetization rotation is possible.

オフセットパルスにより生じる電流値Iz0は前記電流パルス列の波高値よりも小さく、かつ、スピントランスファトルクに比べて有効磁界からのトルクが無視できない大きさの範囲内であれば良いが、(4)式で表わされるしきい電流に対して、
[数7]
z0<10Ith0…(7)
に示す関係を満たすように定めることが望ましい。
例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、膜厚t=2nm、バイアス電流磁界Hx=0Oe、注入効率g=0.68、磁気抵抗効果素子1の断面積S=1.2×10-10cm2、およびダンピング定数α=0.007とする。このときのしきい値電流はおよそIth0=0.074mAになるので、(7)式の関係を満たすにはIz0<IzかつIz0<0.74mAであれば良い。
The current value I z0 generated by the offset pulse may be smaller than the peak value of the current pulse train and within a range in which the torque from the effective magnetic field cannot be ignored compared to the spin transfer torque. For the threshold current expressed as
[Equation 7]
I z0 <10I th0 (7)
It is desirable to establish so as to satisfy the relationship shown in.
For example, the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the memory layer 16, saturation magnetization M s = 400 emu / cc, film thickness t F = 2 nm, bias current magnetic field H x = 0 Oe, injection efficiency g = 0.68, magnetoresistive effect element 1 The cross-sectional area S A is 1.2 × 10 −10 cm 2 , and the damping constant α is 0.007. Since the threshold current at this time is approximately I th0 = 0.074 mA, it is sufficient if I z0 <I z and I z0 <0.74 mA in order to satisfy the relationship of equation (7).

(4)式で表わされるしきい電流値は、記憶層16の飽和磁化の自乗に比例する性質がある。そのため、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合にはそれら温度の影響を加味してオフセットパルスの電流値Iz0を制御するのが好ましい。 The threshold current value represented by equation (4) has a property proportional to the square of the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the offset pulse current value I z0 in consideration of the influence of these temperatures.

(5)式、(6)式、(7)式は間接的に記憶層16の飽和磁化の大きさに敏感であるため、SpRAMを用いたメモリ回路の一部には飽和磁化の大きさを検出するための参照回路を備えることが望ましい。   Since the expressions (5), (6), and (7) are indirectly sensitive to the saturation magnetization of the storage layer 16, the saturation magnetization is set to a part of the memory circuit using the SpRAM. It is desirable to provide a reference circuit for detection.

図12は、第1実施形態において磁化反転が正常に行われた場合の磁化遷移過程を示す模式図である。
初期状態において記憶層磁化53が+x方向、参照層磁化52が−x方向を向いているものとする。電流パルス列を適切な待機時間間隔で加えることによって記憶層磁化53は準安定状態の存在する方向を向くことなく遷移を終了する。
FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a magnetization transition process when magnetization reversal is normally performed in the first embodiment.
It is assumed that the storage layer magnetization 53 is in the + x direction and the reference layer magnetization 52 is in the −x direction in the initial state. By applying the current pulse train at an appropriate standby time interval, the storage layer magnetization 53 ends the transition without going in the direction in which the metastable state exists.

図13は、第1実施形態において電流パルス列持続時間と待機時間の合計が10[ns]としたときのメモリセル状態図である。
メモリセル状態図は電流パルス列の波高値を縦軸にメモリセルのアドレスを横軸にして描かれている。電流パルスの持続時間は(3)式および(5)式に従ってパルス変調されている。
図13において電流波高値が1[mA]のときのパルス持続時間は100[ps]以下、パルス待機時間は1.5[ns]、オフセットパルス波高値は0.05[mA]に設定された。
FIG. 13 is a memory cell state diagram when the sum of the current pulse train duration and the standby time is 10 [ns] in the first embodiment.
The memory cell state diagram is drawn with the crest value of the current pulse train as the vertical axis and the address of the memory cell as the horizontal axis. The duration of the current pulse is pulse modulated according to equations (3) and (5).
In FIG. 13, when the current peak value is 1 [mA], the pulse duration is set to 100 [ps] or less, the pulse waiting time is set to 1.5 [ns], and the offset pulse peak value is set to 0.05 [mA].

複数の電流パルス列と同極性のオフセットパルスとの合成波形を用いてスイッチングを行うことによって図4において見られたような反転結果が不定になる状態を完全に除くことができた。   By performing switching using a composite waveform of a plurality of current pulse trains and offset pulses of the same polarity, the state where the inversion result is indefinite as seen in FIG. 4 can be completely eliminated.

《第2実施形態》
第1実施形態によりSpRAMにおいてスイッチング終了状態が意図する状態とは別の状態に遷移してしまうことを防ぐことができる。
<< Second Embodiment >>
According to the first embodiment, it is possible to prevent the switching end state from changing to a state different from the intended state in the SpRAM.

この方法の本質は電流密度に応じた小刻みな磁化回転を繰り返すことにあるが、電流密度が高い場合にはパルス幅を非常に短くする必要がある。パルス幅があまりに短いとSpRAM周辺回路への設計・製造上の負担が高くなるのでパルス幅に関する制限はできるだけ緩いのが好ましい。   The essence of this method is to repeatedly rotate the magnetization according to the current density, but when the current density is high, it is necessary to make the pulse width very short. If the pulse width is too short, the design and manufacturing burden on the SpRAM peripheral circuit increases, so it is preferable that the restrictions on the pulse width be as loose as possible.

この目的のために電流パルス列の極性に対してオフセットパルスの極性を逆転する方法を考案した。   For this purpose, a method for reversing the polarity of the offset pulse with respect to the polarity of the current pulse train was devised.

図14は、第2実施形態に関わるSpRAMにおいて注入電流70を印加するタイミング図である。
図14は複数の電流パルス列と逆極性のオフセットパルスとの合成波形を用いてスイッチングを行うことを意図する。
電流パルス列の持続時間t6の間は有効磁界からのトルクに比べてスピントランスファトルクが大きいため、記憶層磁化53が単位時間あたりに回転する角度はおおよそ(3)式で表わされる。
FIG. 14 is a timing chart for applying the injection current 70 in the SpRAM according to the second embodiment.
FIG. 14 intends to perform switching using a composite waveform of a plurality of current pulse trains and offset pulses of reverse polarity.
Since the spin transfer torque is larger than the torque from the effective magnetic field during the duration t 6 of the current pulse train, the angle at which the storage layer magnetization 53 rotates per unit time is approximately expressed by equation (3).

電流パルス列の持続時間t6を以下の式を満たすように定める。
すなわち、磁化回転角度が臨界角度を超えない条件は、
[数8]
ωspin6<θcritical…(8)
上記(8)式は、1パルス辺りの回転角度を臨界角度θcritical以下に制限することを意味している。
Determining the duration t 6 of the current pulse train so as to satisfy the following equation.
That is, the condition that the magnetization rotation angle does not exceed the critical angle is
[Equation 8]
ω spin t 6critical … (8)
The above equation (8) means that the rotation angle per pulse is limited to the critical angle θ critical or less.

詳しく特性を検討した結果、第1実施形態においては、臨界角度θcriticalは90度に等しいことを見出した。記憶層磁化53が準安定状態の方向を向かないように電流密度に応じた小刻みな磁化回転を繰り返すことにより、いずれかの安定状態にスイッチングすることが可能になる。
小刻みな磁化回転を繰り返していること自体は、オフセットパルスとの合成波を用いることだけでも実現されている。ただし、電流密度に応じた磁化回転では、上記式(8)を満たすパルス列の持続時間t6とすることが望ましい。ただし、1パルス辺りの回転角度が臨界角度と同じことは許容される。
As a result of examining the characteristics in detail, it was found that the critical angle θ critical is equal to 90 degrees in the first embodiment. It is possible to switch to one of the stable states by repeating the small magnetization rotation according to the current density so that the storage layer magnetization 53 does not face the metastable state.
Repetitive magnetization rotation itself can be realized only by using a composite wave with an offset pulse. However, in the magnetization rotation according to the current density, it is desirable to set the duration t 6 of the pulse train that satisfies the above formula (8). However, the rotation angle per pulse is allowed to be the same as the critical angle.

例えば、記憶層16の飽和磁化M=400emu/cc、膜厚tF=2nm、注入効率g=0.68、および電流密度J=10MA/cm2とする。このときと回転角周波数はおよそωspin/2π=1.6GHzになるので、(8)式の関係を満足するにはt6<320psであれば良い。 For example, the saturation magnetization M s = 400 emu / cc of the memory layer 16, the film thickness t F = 2 nm, the injection efficiency g = 0.68, and the current density J z = 10 MA / cm 2 . At this time, the rotational angular frequency is approximately ω spin /2π=1.6 GHz. Therefore, t 6 <320 ps may be satisfied to satisfy the relationship of equation (8).

第1実施形態に比べて電流パルス幅に関する制限を緩めることが可能になった。
電流密度が小さければ磁化回転周波数も小さくなるので、電流パルス列の持続時間t6をさらに延長することができる。
例えば、電流密度J=1MA/cm2であるなら、パルス列の持続時間t6=3.20nsが実現でき、それだけパルス発生回路(駆動回路、下記のPWM回路参照)の回路的な負担が軽減される。
Compared to the first embodiment, it is possible to relax the restriction on the current pulse width.
Since the current density also decreases the magnetization rotation frequency is smaller, it is possible to further extend the duration t 6 of the current pulse train.
For example, if the current density J z = 1 MA / cm 2 , the pulse train duration t 6 = 3.20 ns can be realized, and the circuit load of the pulse generation circuit (drive circuit, see PWM circuit below) is reduced accordingly. The

電流パルス列の持続時間t6は電流密度に応じてパルス幅変調することに等しい。そのため、電流密度に比例した電圧を検出して変調度を制御するパルス幅変調回路を利用することができる。
(3)式で表わされる磁化回転角速度は記憶層16の飽和磁化に反比例する性質がある。よって、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合には、それら温度の影響を加味してパルス幅変調回路を制御するのが好ましい。
Duration t 6 of the current pulse train is equal to pulse width modulation in accordance with the current density. Therefore, a pulse width modulation circuit that detects the voltage proportional to the current density and controls the modulation degree can be used.
The magnetization rotation angular velocity represented by the expression (3) has a property that is inversely proportional to the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the pulse width modulation circuit in consideration of the influence of these temperatures.

ひとつの電流パルスから次の電流パルスまでの待機時間t7は、記憶層磁化53が、安定状態が存在する平面近傍に復帰するまでに必要な時間である。待機時間を適切に維持することによって記憶層磁化53が準安定状態の方向を向かないようにすることができる。
待機時間t7の間はスピントランスファトルクに比べて有効磁界からのトルクが無視できないため、記憶層磁化53の緩和時間は(2)式に従う。
The standby time t 7 from one current pulse to the next current pulse is a time required until the storage layer magnetization 53 returns to the vicinity of the plane where the stable state exists. By appropriately maintaining the standby time, the storage layer magnetization 53 can be prevented from being directed to the metastable state.
Since the torque from the effective magnetic field cannot be ignored during the standby time t 7 as compared with the spin transfer torque, the relaxation time of the storage layer magnetization 53 follows the equation (2).

詳しく特性を検討した結果、ひとつの電流パルスから次の電流パルスまでの待機時間t7は次式(9)の制限内にすると、望ましい。
[数9]
0.05τ1<t7<0.75τ1…(9)
例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、およびダンピング定数α=0.007とする。このとき緩和時間はおよそτ1=3.2nsになるので、(9)式の関係を満足するには
0.16ns<t7<2.4ns
であれば良い。待機時間t7が固定値として扱えない場合には、パルス幅変調回路を用いるのが好ましい。
As a result of examining the characteristics in detail, it is desirable that the waiting time t 7 from one current pulse to the next current pulse is within the limit of the following equation (9).
[Equation 9]
0.05τ 1 <t 7 <0.75τ 1 (9)
For example, the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the memory layer 16, the saturation magnetization M s = 400 emu / cc, and the damping constant α = 0.007. At this time, the relaxation time is approximately τ 1 = 3.2 ns, so to satisfy the relationship of equation (9)
0.16 ns <t 7 <2.4 ns
If it is good. When the standby time t 7 can not handle as a fixed value, it is preferable to use a pulse width modulation circuit.

(2)式で表わされる緩和時間は、記憶層16の飽和磁化に反比例する性質がある。そのため、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合にはそれら温度の影響を加味してパルス幅変調回路を制御するのが好ましい。   The relaxation time represented by the equation (2) has a property that is inversely proportional to the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the pulse width modulation circuit in consideration of the influence of these temperatures.

オフセットパルスは待機状態においても記憶層磁化53が弱いスピントランスファトルクに対応した歳差運動を継続するために加えられる。
記憶層磁化53が常にスピントランスファトルクを感じるように配慮することによって時間的なコヒーレンスを高い状態に維持し滑らかな磁化回転が可能になる。
The offset pulse is applied in order to continue the precession corresponding to the spin transfer torque in which the storage layer magnetization 53 is weak even in the standby state.
By taking care that the storage layer magnetization 53 always feels the spin transfer torque, the temporal coherence is maintained at a high level and smooth magnetization rotation is possible.

オフセットパルスにより生じる電流値Iz0は前記電流パルス列の波高値よりも小さく、かつ、スピントランスファトルクに比べて有効磁界からのトルクが無視できない大きさの範囲内であれば良いが、(4)式で表わされるしきい電流に対して、
[数10]
-10Ith0<Iz0…(10)
に示す関係を満たすように定めることが望ましい。
例えば、記憶層16の異方性磁界H=25Oe、飽和磁化M=400emu/cc、膜厚t=2nm、バイアス電流磁界Hx=0Oe、注入効率g=0.68、磁気抵抗効果素子1の断面積S=1.2×10-10cm2、およびダンピング定数α=0.007とする。このときのしきい値電流はおよそIth0=0.074mAになるので、(10)式の関係を満たすにはIz0<Izかつ−0.74mA<Iz0であれば良い。
The current value I z0 generated by the offset pulse may be smaller than the peak value of the current pulse train and within a range in which the torque from the effective magnetic field cannot be ignored compared to the spin transfer torque. For the threshold current expressed as
[Equation 10]
-10I th0 <I z0 (10)
It is desirable to establish so as to satisfy the relationship shown in.
For example, the anisotropic magnetic field H k = 25 Oe of the memory layer 16, saturation magnetization M s = 400 emu / cc, film thickness t F = 2 nm, bias current magnetic field H x = 0 Oe, injection efficiency g = 0.68, magnetoresistive effect element 1 The cross-sectional area S A is 1.2 × 10 −10 cm 2 , and the damping constant α is 0.007. Since the threshold current at this time is approximately I th0 = 0.074 mA , it is sufficient if I z0 <I z and −0.74 mA <I z0 to satisfy the relationship of equation (10).

(4)式により表わされるしきい電流値は、記憶層16の飽和磁化の自乗に比例する性質がある。そのため、自己発熱または周囲温度による飽和磁化の変動が無視できない場合にはそれら温度の影響を加味してオフセットパルスの電流値Iz0を制御するのが好ましい。 The threshold current value represented by the equation (4) has a property proportional to the square of the saturation magnetization of the storage layer 16. Therefore, when fluctuations in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature cannot be ignored, it is preferable to control the offset pulse current value I z0 in consideration of the influence of these temperatures.

(8)式、(9)式、(10)式は間接的に記憶層16の飽和磁化の大きさに敏感であるため、SpRAMを用いたメモリ回路の一部には飽和磁化の大きさを検出するための参照回路を備えることが望ましい。   Since the expressions (8), (9), and (10) are indirectly sensitive to the saturation magnetization of the storage layer 16, the saturation magnetization is set to a part of the memory circuit using the SpRAM. It is desirable to provide a reference circuit for detection.

図15は、第2実施形態において磁化反転が正常に行われた場合の磁化遷移過程を示す模式図である。
初期状態において記憶層磁化53が+x方向、参照層磁化52が−x方向を向いているものとする。電流パルス列を適切な待機時間間隔で加えることによって記憶層磁化53は準安定状態の存在する方向を向くことなく遷移を終了する。
オフセットパルスが逆極性であるため、遷移中の磁化は+z軸方向の準安定状態から離れた軌道を通過する。
FIG. 15 is a schematic diagram illustrating a magnetization transition process when magnetization reversal is normally performed in the second embodiment.
It is assumed that the storage layer magnetization 53 is in the + x direction and the reference layer magnetization 52 is in the −x direction in the initial state. By applying the current pulse train at an appropriate standby time interval, the storage layer magnetization 53 ends the transition without going in the direction in which the metastable state exists.
Since the offset pulse has a reverse polarity, the magnetization during the transition passes through an orbit away from the metastable state in the + z-axis direction.

図16は、第2実施形態において電流パルス列持続時間と待機時間の合計が10[ns]としたときのメモリセル状態図である。
メモリセル状態図は電流パルス列の波高値を縦軸にメモリセルのアドレスを横軸にして描かれている。電流パルスの持続時間は(3)式および(5)式に従ってパルス変調されている。
図16において電流波高値が1[mA]のときのパルス持続時間は200[ps]以下、パルス待機時間は0.8[ns]、オフセットパルス波高値は-0.05[mA]に設定された。
FIG. 16 is a memory cell state diagram when the sum of the current pulse train duration and the standby time is 10 [ns] in the second embodiment.
The memory cell state diagram is drawn with the crest value of the current pulse train as the vertical axis and the address of the memory cell as the horizontal axis. The duration of the current pulse is pulse modulated according to equations (3) and (5).
In FIG. 16, when the current peak value is 1 [mA], the pulse duration is set to 200 [ps] or less, the pulse standby time is set to 0.8 [ns], and the offset pulse peak value is set to -0.05 [mA].

複数の電流パルス列と逆極性のオフセットパルスとの合成波形を用いてスイッチングを行うことによって図4において見られたような反転結果が不定になる状態を完全に除くことができた。
オフセットパルスが逆極性であるため、全般的なしきい値の上昇は避けられない。
By switching using a composite waveform of a plurality of current pulse trains and offset pulses of opposite polarity, the state where the inversion result is indefinite as seen in FIG. 4 can be completely eliminated.
Since the offset pulse has a reverse polarity, a general increase in threshold is inevitable.

以上の第1および第2実施形態では、式(7)と式(10)に示すように、「オフセットパルスにより流れる電流成分の絶対値が、ゼロより大きく、メモリセルの磁化を反転させることができる最小値であるしきい値電流の10倍未満」というのが、オフセットパルスの波高値に関する要件である。   In the first and second embodiments described above, as shown in the equations (7) and (10), “the absolute value of the current component flowing by the offset pulse is larger than zero and the magnetization of the memory cell can be reversed. The requirement for the peak value of the offset pulse is “less than 10 times the minimum threshold current”.

図17に、オフセット電流なし(0.0×Ith)の場合と、若干のオフセット電流を流す場合(0.9×Ith)とをフェイズダイアグラム(phase diagram)で比較して示す。ここで(0.9×Ith)はオフセット電流を若干流す場合の一例に過ぎない。
図17から、オフセット電流がゼロより大きければ白領域の総面積が減少するため、記憶層磁化53が準安定状態の方向を向き難くするために効果があることがわかる。
FIG. 17 shows a phase diagram comparing the case of no offset current (0.0 × I th ) and the case of passing a slight offset current (0.9 × I th ). Here, (0.9 × I th ) is merely an example in the case where an offset current is slightly passed.
From FIG. 17, it can be seen that if the offset current is greater than zero, the total area of the white region is reduced, and the storage layer magnetization 53 is effective in making it difficult to face the metastable state.

図18に、以上の第1および第2実施形態に適用可能な駆動回路の例を示す。
図18に図解する抵抗変化型メモリデバイスは、メモリセルアレイ2と、その周辺回路とを有する。
メモリセルアレイ2は、図1に示すメモリセルMCをマトリクス状に配置している。図18では、簡略化のためソース線SLを省いている。メモリセルアレイ2における行(ロウ)方向と列(カラム)方向のセル数は任意である。メモリセルアレイ2の各行(ロウ)はワード線WLを介して選択され、各列(カラム)は、例えば、列ごとの駆動回路5に出力許可を与えるか、列ごとに駆動回路をビット線BLに接続するかをスイッチで選択する。
FIG. 18 shows an example of a drive circuit applicable to the first and second embodiments described above.
The resistance change memory device illustrated in FIG. 18 includes a memory cell array 2 and its peripheral circuits.
In the memory cell array 2, the memory cells MC shown in FIG. 1 are arranged in a matrix. In FIG. 18, the source line SL is omitted for simplification. The number of cells in the row (row) direction and column (column) direction in the memory cell array 2 is arbitrary. Each row (row) of the memory cell array 2 is selected via the word line WL, and each column (column) gives, for example, output permission to the drive circuit 5 for each column, or the drive circuit is set to the bit line BL for each column. Use the switch to select whether to connect.

ロウ選択のためのロウデコーダ(R.DEC)3と、カラム選択のためのカラムデコーダ(C.DEC)4とを周辺回路に含む。
ロウデコーダ3とカラムデコーダ4にはアドレス信号ADRが入力され、その数ビットによってメモリセルアレイ2の選択行が指定され、残りの数ビットによってメモリセルアレイ2の選択列が指定される。
ロウデコーダ3は、アドレス信号ADRによって指定された行のワード線WLを活性化(ここでは“H”)レベルにする。
カラムデコーダ4は、デコード後の結果に基づいて駆動回路5Aを電源に接続する。あるいは、カラムデコーダ4は、不図示のスイッチをオンして、所定のビット線BLを対応する駆動回路5Aに接続する。
The peripheral circuit includes a row decoder (R.DEC) 3 for row selection and a column decoder (C.DEC) 4 for column selection.
An address signal ADR is input to the row decoder 3 and the column decoder 4, a selected row of the memory cell array 2 is specified by the several bits, and a selected column of the memory cell array 2 is specified by the remaining several bits.
The row decoder 3 activates (here, “H”) the word line WL in the row designated by the address signal ADR.
The column decoder 4 connects the drive circuit 5A to the power supply based on the decoded result. Alternatively, the column decoder 4 turns on a switch (not shown) to connect a predetermined bit line BL to the corresponding drive circuit 5A.

この駆動回路5は、図6または図14等に示すパルスを発生して、その供給制御を行う回路であり、PWM回路5Aを構成として、または、機能として含んでいる。   The drive circuit 5 is a circuit that generates the pulses shown in FIG. 6 or FIG. 14 and controls the supply thereof, and includes the PWM circuit 5A as a configuration or a function.

以上詳述してきたように第1および第第2実施形態により、SpRAMの構造を大きく変えることなくスピントランスファ磁化反転に伴う不安定性を除去し、メモリセルを高い信頼性で“0”と“1”のデータ反転できるようになる。これにより、SpRAMの微細化、高信頼化、大容量化、低消費電力化が容易になる。   As described above in detail, according to the first and second embodiments, the instability associated with the spin transfer magnetization reversal is removed without greatly changing the structure of the SpRAM, and the memory cells can be reliably “0” and “1”. The data can be inverted. As a result, it becomes easy to reduce the size, increase the reliability, increase the capacity, and reduce the power consumption of the SpRAM.

比較例に関わるSpRAMのメモリセルの断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram of the memory cell of SpRAM in connection with a comparative example. 実施形態で用いることができる、SpRAMの特性を測定する装置を示す図である。It is a figure which shows the apparatus which measures the characteristic of SpRAM which can be used by embodiment. 実施形態での測定において、スピン注入電流とバイアス電流の各パルスを印加するタイミング図である。FIG. 4 is a timing chart for applying each pulse of a spin injection current and a bias current in the measurement in the embodiment. 比較例のSpRAMに関わる、パルス持続時間10[ns]におけるメモリセル状態図である。It is a memory cell state figure in pulse duration 10 [ns] regarding SpRAM of a comparative example. (A)は磁化反転が正常に行われた場合の、(B)は磁化反転が正常に行われなかった場合の磁化遷移過程を示す図である。(A) is a figure when a magnetization reversal is performed normally, (B) is a figure which shows the magnetization transition process when a magnetization reversal is not performed normally. 第1実施形態に関わるSpRAMにおいて注入電流を印加するタイミング図である。FIG. 5 is a timing chart for applying an injection current in the SpRAM according to the first embodiment. 第1実施形態において待機時間をゼロから大きくしたときのメモリセル状態図である。FIG. 6 is a memory cell state diagram when the standby time is increased from zero in the first embodiment. 図7の場合より更に待機時間を大きくした変化させたときのメモリセル状態図である。FIG. 8 is a state diagram of a memory cell when the standby time is further changed as compared with the case of FIG. 7. 図8の場合より更に待機時間を大きくした変化させたときのメモリセル状態図である。FIG. 9 is a memory cell state diagram when the standby time is further increased as compared with the case of FIG. 8. 図9の場合より更に待機時間を大きくした変化させたときのメモリセル状態図である。FIG. 10 is a memory cell state diagram when the standby time is further changed as compared with the case of FIG. 9. 図10の場合より更に待機時間を大きくした変化させたときのメモリセル状態図である。FIG. 11 is a state diagram of a memory cell when the standby time is further changed as compared with the case of FIG. 10. 第1実施形態において磁化反転が正常に行われた場合の磁化遷移過程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the magnetization transition process when magnetization reversal is performed normally in 1st Embodiment. 第1実施形態において電流パルス列持続時間と待機時間の合計が10[ns]としたときのメモリセル状態図である。FIG. 6 is a memory cell state diagram when the sum of the current pulse train duration and the standby time is 10 [ns] in the first embodiment. 第2実施形態に関わるSpRAMにおいて注入電流を印加するタイミング図である。It is a timing diagram which applies injection current in SpRAM in connection with a 2nd embodiment. 第2実施形態において磁化反転が正常に行われた場合の磁化遷移過程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the magnetization transition process when magnetization reversal is performed normally in 2nd Embodiment. 第2実施形態において電流パルス列持続時間と待機時間の合計が10[ns]としたときのメモリセル状態図である。FIG. 10 is a memory cell state diagram when the total of the current pulse train duration and the standby time is 10 [ns] in the second embodiment. オフセット電流の有無の相違を示すメモリセル状態図である。It is a memory cell state diagram which shows the difference of the presence or absence of offset current. 第1または第2実施形態に関わる駆動回路を例示するめのデバイス全体の構成図である。It is a block diagram of the whole device for illustrating the drive circuit in connection with 1st or 2nd embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

1…トンネル磁気抵抗効果素子、2…固定層、3…自由層、5…駆動回路、5A…PWM回路、10…下地膜、11…反強磁性体、12…磁化固定層、13…非磁性層、14…磁化固定層、15…トンネルバリア層、16…記憶層、17…非磁性層、30…選択信号線、31…接続プラグ、32…ビット線、41…セレクトトランジスタ、70…スピン注入電流、75…しきい電流、76…不安定領域、Iz0…オフセットパルスの電流値、Iz…書き込みパルスの電流値、MC…メモリセル DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Tunnel magnetoresistive effect element, 2 ... Fixed layer, 3 ... Free layer, 5 ... Drive circuit, 5A ... PWM circuit, 10 ... Underlayer, 11 ... Antiferromagnetic material, 12 ... Magnetization fixed layer, 13 ... Nonmagnetic Layer, 14 ... magnetization fixed layer, 15 ... tunnel barrier layer, 16 ... storage layer, 17 ... nonmagnetic layer, 30 ... selection signal line, 31 ... connection plug, 32 ... bit line, 41 ... select transistor, 70 ... spin injection current, 75 ... threshold current, 76 ... unstable region, the current value of I z0 ... offset pulse, the current value of I z ... write pulse, MC ... memory cells

Claims (9)

電流の注入によるスピントランスファ効果を利用してデータの書き込みを行う抵抗変化型のメモリセルと、
複数のパルスからなる書き込みパルスと、前記書き込みパルスのパルス間レベルを規定するオフセットパルスとの合成パルスを発生し、前記書き込みを行うときに前記合成パルスを前記メモリセルに与える駆動回路と、
を有する抵抗変化型メモリデバイス。
A resistance change type memory cell for writing data using a spin transfer effect caused by current injection; and
A drive circuit that generates a composite pulse of a write pulse composed of a plurality of pulses and an offset pulse that defines an inter-pulse level of the write pulse, and applies the composite pulse to the memory cell when performing the write;
A resistance change type memory device.
前記オフセットパルスにより流れる電流成分の絶対値が、ゼロより大きく、前記電流の注入によって前記メモリセルの磁化を反転させることができる最小値であるしきい値電流の10倍未満である
請求項1に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
The absolute value of the current component flowing by the offset pulse is greater than zero and less than 10 times the threshold current, which is the minimum value by which the magnetization of the memory cell can be reversed by the current injection. The resistance change type memory device described.
前記パルスの持続時間は、当該持続時間と、磁化回転角の周波数との積が90度以下となる時間長を有し、かつ、前記パルス間の待機時間が、記憶層磁化の緩和時間の0.1倍から2倍の範囲内にある
請求項1に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
The duration of the pulse has a time length in which the product of the duration and the frequency of the magnetization rotation angle is 90 degrees or less, and the waiting time between the pulses is 0 of the relaxation time of the storage layer magnetization. The resistance change type memory device according to claim 1, wherein the resistance change type memory device is in a range of 1 to 2 times.
前記オフセットパルスが、前記複数のパルスと逆極性のパルスであり、
前記パルスの持続時間は、当該持続時間と、磁化回転角の周波数との積が180度以下となる時間長を有し、かつ、前記パルス間の待機時間が、記憶層磁化の緩和時間の0.05倍から1倍の範囲内にある
請求項1に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
The offset pulse is a pulse having a polarity opposite to that of the plurality of pulses;
The duration of the pulse has a time length in which the product of the duration and the frequency of the magnetization rotation angle is 180 degrees or less, and the waiting time between the pulses is 0 of the relaxation time of the storage layer magnetization. The resistance change type memory device according to claim 1, which is in a range of 0.05 times to 1 time.
前記オフセットパルスにより流れる電流成分の絶対値が、ゼロより大きく、前記電流の注入によって前記メモリセルの磁化を反転させることができる最小値であるしきい値電流の10倍未満である
請求項3に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
The absolute value of the current component flowing by the offset pulse is greater than zero and less than 10 times the threshold current, which is the minimum value by which the magnetization of the memory cell can be reversed by the current injection. The resistance change type memory device described.
前記オフセットパルスにより流れる電流成分の絶対値が、ゼロより大きく、前記電流の注入によって前記メモリセルの磁化を反転させることができる最小値であるしきい値電流の10倍未満である
請求項4に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
5. The absolute value of the current component flowing by the offset pulse is greater than zero and less than 10 times the threshold current, which is the minimum value that can reverse the magnetization of the memory cell by the current injection. The resistance change type memory device described.
前記駆動回路は、前記電流の密度に比例した電圧を検出して変調度を制御することによって、前記パルスの持続時間を決めるパルス幅変調回路を含む
請求項1に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
The resistance change type memory device according to claim 1, wherein the drive circuit includes a pulse width modulation circuit that determines a duration of the pulse by detecting a voltage proportional to the density of the current and controlling a modulation degree.
前記駆動回路は、前記パルスの持続時間および待機時間を、自己発熱あるいは周囲温度による飽和磁化の変動を加味してパルス幅変調を行うことにより決定するパルス幅変調回路を含む
請求項1に記載の抵抗変化型メモリデバイス。
2. The pulse width modulation circuit according to claim 1, wherein the drive circuit includes a pulse width modulation circuit that determines a duration and a standby time of the pulse by performing pulse width modulation in consideration of a change in saturation magnetization due to self-heating or ambient temperature. Resistance change memory device.
電流の注入によるスピントランスファ効果を利用してデータの書き込みを行う抵抗変化型のメモリセルと、
複数のパルスからなる書き込みパルスと、当該書き込みパルスと逆極性を有し、前記書き込みパルスのパルス間レベルを規定するオフセットパルスとの合成パルスを発生し、前記書き込みを行うときに前記合成パルスを前記メモリセルに与える駆動回路と、
を有する抵抗変化型メモリデバイス。
A resistance change type memory cell for writing data using a spin transfer effect caused by current injection; and
A composite pulse of a write pulse composed of a plurality of pulses and an offset pulse having a polarity opposite to that of the write pulse and defining an inter-pulse level of the write pulse is generated. A driving circuit applied to the memory cell;
A resistance change type memory device.
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